Comparative study of shock-wave hardening and substructure evolution of 304L and Hadfield steels irradiated with a nanosecond relativistic high-current electron beam (Запись № 656294)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 04168nlm1a2200517 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030041421.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\22735 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20171107a2017 k y0engy50 ba |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | английский |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Comparative study of shock-wave hardening and substructure evolution of 304L and Hadfield steels irradiated with a nanosecond relativistic high-current electron beam |
Первые сведения об ответственности | S. F. Gnyusov [et al.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | |
Средство доступа | |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Title screen |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [References: р. 243-244 (63 tit.)] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | We present the results of a comparative study of the shock-wave hardening regularities and mechanisms revealed for bulk (thickness h = 6 and 9.3 mm) targets made of austenitic 304L stainless steel and Hadfield steel. A high-current relativistic electron beam (45 ns, 1.35 MeV, 34 GW/cm2) produced by the SINUS-7 accelerator was used for generation of a shock wave. It is revealed by 2D-computer simulation for type 304 steel that the direct ablation of the target material leads to generation of shock wave with duration of ~0.1 [mu]s and amplitude of ~20 GPa, and the strain rate during its direct propagation and reflection from the free rear surface decreases from ~2 down to ~0.4 [mu]s-1. It is found experimentally that in the absence of a rear spall (h = 9.3 mm) the shock-wave loading of both steels leads to formation of three hardened layers: a front layer with a maximum microhardness at a depth of 0.5-1 mm from the bottom of ablation hole, which is in a reasonable agreement with the predictions of the heat-transfer calculations, as well as intermediate and rear-side layers. In case of 304L stainless steel, the depth distributions of microhardness and fraction of twinned grains are consistent with each other, while in the Hadfield steel, the correlation is within the front and intermediate hardened layers only. It is shown by microstructural characterization and analysis of hardening mechanisms that in the case of 304L stainless steel, both front and rear-side hardening are significantly associated with the formation of new intra-phase boundaries by deformation twinning. In the Hadfield steel, unlike the 304L stainless steel, the unusual rear-side hardening is mainly due to increasing the dislocation density under submicrosecond single cycle of compression followed by tension with peak stress of ~3 GPa. |
461 ## - Уровень набора | |
Заглавие | Journal of Alloys and Compounds |
463 ## - Уровень физической единицы | |
Заглавие | Vol. 714 |
Обозначение тома | [P. 232–244] |
Дата публикации | 2017 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | труды учёных ТПУ |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | shock-wave loading |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | high-current electron beam |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | 304L stainless steel |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | Hadfield steel |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | shock hardening |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | deformation twinning |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | нержавеющие стали |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | ударопрочность |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | ударно-волновое воздействие |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | сильноточные электронные пучки |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | сталь Гадфильда |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | деформации |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Gnyusov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | S. F. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of mechanical engineering |
-- | Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of technical sciences |
Даты | 1960- |
Расширение инициалов личного имени | Sergey Fedorovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\31403 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Rotshteyn |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | V. P. |
Расширение инициалов личного имени | Vladimir Petrovich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Mayer |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. E. |
Расширение инициалов личного имени | Alexsander Evgenjevich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Astafurova |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | E. G. |
Расширение инициалов личного имени | Elena Gennadjevna |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Rostov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | V. V. |
Расширение инициалов личного имени | Vladislav Vladimirovich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Gunin |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. V. |
Расширение инициалов личного имени | Aleksandr Vladimirovich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Mayer |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | G. G. |
Расширение инициалов личного имени | Galina Gennadjevna |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Структурное подразделение | Физико-технический институт (ФТИ) |
-- | Кафедра экспериментальной физики (ЭФ) |
-- | 7596 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\21255 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20171227 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.04.219 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 656294 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.